DE10119671A1 - Umlenkspiegelstruktur, bestehend aus einer Vielzahl von Tripeln - Google Patents

Umlenkspiegelstruktur, bestehend aus einer Vielzahl von Tripeln

Info

Publication number
DE10119671A1
DE10119671A1 DE10119671A DE10119671A DE10119671A1 DE 10119671 A1 DE10119671 A1 DE 10119671A1 DE 10119671 A DE10119671 A DE 10119671A DE 10119671 A DE10119671 A DE 10119671A DE 10119671 A1 DE10119671 A1 DE 10119671A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
triples
light
mirror
triple
mirror surfaces
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
DE10119671A
Other languages
English (en)
Inventor
Sen Hans-Erich Gubela
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Individual
Original Assignee
Individual
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Priority to DE10119671A priority Critical patent/DE10119671A1/de
Priority to EP02008527A priority patent/EP1251367B1/de
Priority to AT02008527T priority patent/ATE282215T1/de
Priority to DE50201490T priority patent/DE50201490D1/de
Priority to US10/125,838 priority patent/US20020154423A1/en
Publication of DE10119671A1 publication Critical patent/DE10119671A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/12Reflex reflectors
    • G02B5/122Reflex reflectors cube corner, trihedral or triple reflector type
    • G02B5/124Reflex reflectors cube corner, trihedral or triple reflector type plural reflecting elements forming part of a unitary plate or sheet

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Optical Elements Other Than Lenses (AREA)
  • Aerials With Secondary Devices (AREA)
  • Mechanical Light Control Or Optical Switches (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)

Abstract

Umlenkung mit Planspiegeln erfordern einen hohen Aufwand bei der Einstellung der winkelgenauen Strahlführung. DOLLAR A Die Umlenkspiegelstruktur erleichtert die praktische Handhabung und ermöglicht optischen Sensoren, hinter Kanten und Ecken zu schauen, Lichtgitter zu erzeugen, in Engstellen wie Rohren oder Kugellagern Messaufgaben zu erfüllen, Drehungen und Verwindungen zu beobachten, im Brandschutz Räume auf Feuer oder Rauch zu überwachen, im Straßenverkehr Weitwinkeleigenschaften für Reflexsysteme zu schaffen. Die Struktur hat zudem die sensorische Fähigkeit, geringste mechanische Veränderungen optisch messbar zu machen. DOLLAR A Die Umlenkspiegelstruktur besteht aus einer Vielzahl von Tripeln, wobei die um das Tripelzentrum (14) angeordneten Spiegelseiten (11) und (13) im rechten Winkel zueinander stehen, die Spiegelseite (12) zu (13) ebenfalls im rechten Winkel steht, die Spiegelseite (12) zur Spiegelseite (11) in einem Winkel größer 90 DEG steht.

Description

Die Erfindung betrifft eine Umlenkspiegelstruktur, die auf einer Vielzahl von Mikrotripeln basiert, deren kleinste Kantenlänge kleiner als 2,1 mm ist.
Ziel dieser Umlenkspiegelstruktur ist es, ein von einem Lichtsender einfallendes Licht zu einem anderen Punkt im Raum zu spiegeln. Dabei soll die winkelgerechte Ausrichtung des Lichtsenders für die Praxis eine Winkeltoleranz zulassen, damit die Montage und Anwendung der Umlenkspiegelstruktur gegenüber der Verwendung eines herkömmlichen Planspiegels oder Umlenkprismas erleichtert wird. Besonders für die mehrfache Umlenkung eines Lichtstrahles oder Lichtstrahlbündels ist diese Umlenkspiegelstruktur wegen ihrer einfachen Handhabung geeignet, denn sie ist besonders einfach für den Strahlengang des umzulenkenden Lichtbündels ausrichtbar.
Die Umlenkspiegelstruktur löst praktische Ausrichtungsprobleme und ermöglicht neue Anwendungen in der Lichtsensorik, in der Lasersensorik, Laserstrahlführung und in der Sicherheitstechnik des Straßenverkehrs zur Lichtumtenkung und zur Strahl- oder Elementarteilchenumlenkung in der Kerntechnik.
Die neuartige Umlenkspiegelstruktur, bestehend aus einer Vielzahl von Tripeln, ermöglicht optischen Sensoren hinter Kanten und Ecken zu schauen, Lichtgitter zu erzeugen, in Engstellen wie Rohren oder Kugellagern Meßaufgaben zu erfüllen, Drehungen und Verwindungen zu beobachten, im Brandschutz Räume auf Feuer oder Rauch zu überwachen. Im Straßenverkehr können retroflektive Strukturen Weitwinkeleigenschaften erhalten durch Hinzufügen von Tripeln der Umlenkspiegelstruktur. Auch die Strahlteilung oder Umlenkung von Elementarteilchen ist ein Aufgabengebiet der Umlenkspiegelstruktur.
Der Stand der Technik
ermöglicht Lichtbündel mittels der Anordnung von Spiegeln oder Prismen umzulenken. Jedoch im praktischen Einsatz bei der Montage an einer Maschine zeigen sich größte Schwierigkeiten, diese Spiegel oder Prismen so anzubringen und schnell auszurichten, dass der gewünschte Strahlverlauf erreicht wird. Nur wer es selbst einmal versucht hat, ein nicht sichtbares Lichtbündel eines Sensors über mehrere Umlenkungen zu führen, weiß wie mühevoll es ist. Denn es bedarf einer langen Übungszeit und Lernphase des menschlichen Gehirns, Winkel und Strahlverläufe richtig einzuschätzen aus der Position des Beobachters, der mit seinen Augen nicht selbst im Strahlengang steht.
Die Schwierigkeiten nehmen aber noch zu, wenn der Maschinenkörper, zum Beispiel eine Förderanlage, vibriert. Ein Laserstrahlbündel tanzt dann durch die Vibration über den Planspiel und der Strahlverlauf über mehrere Umlenkungen verändert sich erheblich. Meist wird dann einer der Zielpunkte nicht mehr erreicht.
Nun gibt es aber bei der Rückstrahlung von Licht ein würfelförmiges, reflektierendes Spiegelsystem, dass in der Messtechnik als Perkin-Elmer-Pyramide bekannt ist und bei Rückstrahlern heute als Fullcube bezeichnet wird. Ein Tripel aus drei quadratischen Spiegeln die zueinander im Rechten Winkel stehen und das Licht zur Lichtquelle retroflektieren. In der GB-PS 269 760 sind Werkzeuge beschrieben, bei dem die Herstellung der würfelförmigen, reflektierenden Flächen durch Verwendung einzelner angeschliffener Stifte oder gekerbter Platten erfolgt.
In der DE 44 10 994 sind Körper und/oder Bauteile beschrieben eines strangförmigen Tripelreflektors und/oder Werkzeugelements zur Abformung von Tripelreflektoren mit Fullcube-Eigenschaften. Diese strangförmigen Bauteile lassen sich besonders einfach auch in der Mikrostrukturtechnik zu Flächen zusammenfügen und sind eine Fertigungstechnik, die auch für die Formkörperherstellung oder Darstellung der erfindungsgemäßen Umlenkspiegelstruktur geeignet ist.
Die erfindungsgemäße Umlenkspiegelstruktur basiert in der Herstellung auf den bekannten Verfahren zur Herstellung von Tripelreflektoren. Die hier vorliegende Beschreibung stützt sich vor allem auf Tripel, die dem Fullcube nahe kommen. Natürlich gibt es auch andere Tripelformen, wie zum Beispiel die dreiseitige Pyramide. Hier soll aber der Abwandlung des Fullcubes der Vorzug gegeben werden, weil er grundsätzlich einen wesentlich geringeren Streuverlust hat als die Pyramide. Die Pyramide als Tripel ist dann vorzuziehen, wenn die mechanische Herstellung sehr kleine Tripel erfordert, denn pyramidale Tripelstrukturen lassen sich aus einer ebenen gemeinsamen Fläche schneiden, hingegen benötigen Fullcube-Tripel im Werkzeugbau die Anordnung einer Vielzahl von Bauelementen, um große strukturierte Flächen aus einer Vielzahl von Tripeln darzustellen. Die Fertigungsmethoden und ihre Vor- und Nachteile bei der Herstellung von Tripeln sind dem Fachmann bekannt und brauchen hier nicht wiederholt zu werden.
Die Erfindung macht sich die Erfahrungen zu Nutze, die man mit der Herstellung und Verwendung von Fullcube-Tripeln in der Technik gemacht hat. Der Fullcube-Tripel hat die vorzügliche Eigenschaft, einfallendes Licht in einem weiten Toleranzbereich des Einfallwinkels zu empfangen und nahezu vollständig an die Lichtquelle zu retroflektieren. Die Retroflexion erfolgt über die Lichtspiegelung auf den drei quadratischen Flächen des Fullcube- Tripels. Diese Winkeltoleranz für das einfallene Licht wird in der praktische Anwendung heute bei den meisten Reflexions­ lichtschranken genutzt. Die Montage und Ausrichtung der Rückstrahler winkelgerecht zum Sender/Empfängersystem ist einfach und fehlertolerant. Auch Strahlbewegungen durch Vibrationen werden meist von diesem Reflexionselement mit Fullcube-Tripeln toleriert. Bei Laserlichtsensoren wird die Anwendung von Tripeln als Reflexionselement sehr schwierig, weil der Laser bei unsachgemäßer Anwendung Informationen über seine Bewegung auf der Retroflexionsstruktur und Informationen über die Gestalt der Retroflexionsstruktur liefert, statt über den zu beobachtenden Raum zwischen Sender/Empfänger und Retroflexionsspiegel. Die DE 197 27 527 zeigt auf, wie Retroflexionsspiegel für Lasersensoren gestaltet sein müssen, erläutert auch die Unterschiede zwischen Fullcube und pyramidalen Tripeln und lehrt, welche Gestalt das Strahlenbündel des Lasersensors haben muss. Bei Anwendung der Lehre erhält man auch mit Lasersensoren die Vorteile der Struktur aus Fullcube-Tripeln und kann ebenso die erfindungsgemäße Umlenkspiegelstruktur besser nutzen.
Die Erfindung
schlägt eine Umlenkspiegelstruktur vor, die aus einer Vielzahl von Tripeln besteht. Diese Tripel unterscheiden sich zu Retroflexions­ tripeln in einem erheblichen Detail. Nicht alle Spiegelseiten des verwendeten Tripels stehen zueinander im Rechten Winkel, wie es bei der Retroflexion erforderlich ist.
Die Umlenkspiegelstruktur verwendet als Kernelement einen Tripel (Fig. 1) gebildet aus drei Spiegelflächen (1, 2, 3) oder (Fig. 2) die Spiegelflächen (1, 2, 5), wobei die Spiegelfläche (2) im Bezug zur Spiegelfläche (1) in einem Öffnungswinkel deutlich größer 90° steht.
Als Retroflexionselement wäre so ein Tripel mit einer scheinbaren fehlerhaft angeordneten Spiegelfläche nicht mehr funktionsfähig. Denn das einfallende Lichtbündel wird in drei Lichtbündel aufgeteilt. Bei Tripelstrukturen, die als Glaskörper ausgebildet sind, entstehen noch weitere Strahlengänge, die hier nicht betrachtet werden brauchen.
Nachdem nun die Spiegelfläche (2) über die gemeinsame Kante zur Spiegelfläche (1) gedreht wurde, wird sie zugleich gestreckt. Die Streckung der Spiegelfläche (2) bewirkt, dass mehr Spiegelfläche zur Verfügung steht, auf der sich Referenzpunkte finden für die Strahlengänge, die von den anderen beiden Spiegelflächen kommen. Auch bei Umkehrung der Strahlengänge, wenn das vom Sender eintreffende Lichtbündel zuerst die Spiegelfläche (2) trifft, steht mehr Einfangfläche zur Verfügung mit möglichen Referenzpunkten der Strahlengänge zu den beiden anderen Spiegelflächen.
Damit sich die erfindungsgemäßen Tripel nahtlos zu einer Umlenkspiegelstruktur zusammenfügen und die Lichteinfangfähigkeit möglichst groß ist, wird auch die Spiegelseite (3) in Fig. 1 und die entsprechende Spiegelseite (5) in Fig. 2 von einem Quadrat abweichend vergrößert. Mit diesen Maßnahmen wird die Intensität der drei Strahlenbündel, die den erfindungsgemäßen Tripel verlassen, im Verhältnis zueinander erheblich in ihrer Intensität verändert.
Fig. 11 und 12 zeigen den entstehenden Lichtweg. Bei senkrecht einfallendem Lichtbündel (20) wird der überwiegende Teil des Lichtbündels in die Raumrichtung (22) umgelenkt. Bei schräg einfallendem Lichtbündel (24) wird der überwiegende Teil des Lichtbündels lotrecht (27) zur Lichteintrittsfläche in die Raumrichtung (26) umgelenkt. Der verlorene Teil des Lichtbündels, der nicht an der beabsichtigten Umlenkung teilnimmt, wird zu einem geringen Teil reflektiert und zu einem Teil in die entgegengesetzte Verlustrichtung zur Raumrichtung (22) gespiegelt, wobei das Lot (27) der Linie entspricht, um die die Raumrichtung (22) zur Verlustrichtung gespiegelt wird.
Mit dieser Umlenkspiegelstruktur geht also zum einen etwas Licht verloren, dafür wird aber die Winkeltoleranz gewonnen für zwei einfallende Strahlpositionen (22) und (24).
Es sei darauf hingewiesen, dass die Achsenlage der Tripel in Bezug zur Lichteintrittfläche natürlich variiert werden darf, so dass die Strahlenwege für die Umlenkung sich ändern lassen sowohl für den Winkel des einstrahlenden Lichtbündels als auch für den Winkel des umgelenkten Lichtbündels im Bezug zur Lichteintrittsfläche oder zum Lot, das auf die Lichteintrittsfläche gefällt ist.
Die Wirkung der Umlenkspiegelstruktur wird noch weiter gesteigert durch die Verwendung von Mikrotripeln, deren kleinste Kantenlänge < 2,1 mm ist. Denn Mikrotripel zeigen noch eine wesentlich größere Winkeltoleranz gegenüber dem einfallenden Lichtbündel als herkömmliche Makrotripel. Gleichzeitig wird es durch die Verwendung der Mikrotripel möglich, die in der Technik vorhandenen hochpräzisen Fertigungsmöglichkeiten zur Mikrostrukturtechnik zu nutzen, so dass solche Mikrotripel eine wesentlich höhere Lichtausbeute erbringen als herkömmliche Makrotripel.
Bei der erfindungsgemäßen Umlenkspiegelstruktur kann man zwei grundsätzliche Funktionen unterscheiden.
Zum einen eine beispielhafte Struktur wie in Fig. 3 aus Tripeln der Fig. 1 zusammengefügt, die das einfallende Lichtbündel nach zwei Raumrichtungen umlenkt, wie in Fig. 20 gezeigt, denn dabei geht nahezu kein Licht verloren.
Zum anderen eine Umlenkspiegelstruktur wie beispielhaft in Fig. 7 gezeigt, die aus Tripeln der Fig. 2 zusammengefügt ist und das Licht überwiegend in eine Raumrichtung umlenkt, wie in Fig. 11 und 12 gezeigt.
Die Umlenkspiegelstruktur ist wegen ihrer Toleranz gegenüber dem Winkel des einfallenden Lichbündels sehr einfach zu handhaben und für den gewünschten Umlenkweg zu fertigen. Wird die Fläche (2) des Tripels nur um etwa 8° gedreht, so dass sie in Bezug zur Fläche (1) einen Öffnungswinkel von 98° besitzt, so kann bereits eine Umlenkungswirkung der Umlenkspiegelstruktur von etwa 30° bis 35° erreicht werden im Winkelbezug zu dem einfallenden Lichtbündel. Die erreichbaren Umlenkwinkel sind von der Materialbeschaffenheit und Oberfläche der Umlenkspiegelstruktur abhängig. Bei Glaskörpern, Kunststoff­ körpern oder bei Metallkörpern oder Körpern mit metallisierter Oberfläche unterscheiden sich die Umlenkeigenschaften geringfügig um +/-7°. Der unterschiedlich auftretende Lichtverlust, der ebenfalls von der Materialwahl des Tripels abhängig ist, beeinträchtigt aber nicht die letztlich erzielbare Handhabungstoleranz solcher Umlenkspiegelstrukturen. Mit dieser neuartigen Struktur werden großartige Möglichkeiten vor allem in der optischen Sensorik aufgetan. Die nachfolgenden Zeichnungen sollen einen beispielhaften Überblick über Funktion und Anwendungsmöglichkeiten der Umlenkspiegelstruktur geben.
In den Zeichnungen zeigen
Fig. 1 einen einzelnen Tripel der Umlenkspiegelstruktur, nach Anspruch 1. Der Tripel besteht aus drei Spiegelflächen (1, 2, 3), von denen die beiden Spiegelflächen (1 und 3) sowie die beiden Spiegelflächen (2 und 3) zueinander im Rechten Winkel stehen. Auffällig ist die Form der Spiegelfläche (3), die ein ungleichseitiges Viereck ist.
Wesentliches Merkmal des Tripels ist, dass die beiden Spiegelflächen (1 und 2) in einem Winkel größer 90° zueinander angeordnet sind. Das Zentrum des Tripels ist der tiefste Punkt (4), den alle drei Spiegelflächen berühren. Die auf eine Ebene projizierte Grundfläche des Tripels ist ein ungleichmäßiges Sechseck. Die Form des Tripels ist so beschaffen, dass er mit anderen gleichartigen Tripeln zu einer Umlenkspiegelstruktur (Fig. 3 und Fig. 4) gefügt werden kann, die nach zwei verschiedenen Richtungen das einfallende Licht umlenken kann und wie ein Strahlteiler wirkt.
Fig. 2 einen einzelnen Tripel der Umlenkspiegelstruktur, nach Anspruch 2. Der Tripel besteht aus drei Spiegelflächen (1, 2, 5), von denen die beiden Spiegelflächen (1 und 5) sowie die beiden Spiegelflächen (2 und 5) zueinander im Rechten Winkel stehen. Auffällig ist die Form der Spiegelflächen (2 und 5), die jeweils ein gestrecktes Rechteck sind.
Wesentliches Merkmal auch dieses Tripels ist, dass die beiden Spiegelflächen (1 und 2) in einem Winkel größer 90° zueinander angeordnet sind. Das Zentrum des Tripels ist der tiefste Punkt (4). Die auf eine Ebene projizierte Grundfläche des Tripels ist ein ungleichmäßiges Sechseck. Die Form des Tripels ist so beschaffen, dass er mit anderen gleichartigen Tripeln zu einer Umlenkspiegelstruktur (Fig. 7 und Fig. 8) gefügt werden kann, die das einfallende Licht überwiegend in eine Raumrichtung umlenken kann.
Fig. 3 eine Umlenkspiegelstruktur, die aus Tripeln der Fig. 1 zusammengefügt ist. Durch die perspektivische Ansicht sind jeweils die Spiegelflächen (2 und 7) der Fig. 4 nicht sichtbar. Die Spiegelflächen (1) und (3) zeigen den Tripeln der ersten Ausrichtung. Die Spiegelflächen (6) und (8) zeigen den Tripeln der zweiten Ausrichtung in seiner um 180° gedrehten Position gegenüber dem Tripel der ersten Ausrichtung. Die Tripel einer gleichen Ausrichtung sind in Reihen angeordnet. Es wechseln sich Reihen mit gegenläufiger Ausrichtung ab. Die Ausrichtung des Tripels (Fig. 11) bestimmt die Raumrichtung, zu der er das einfallende Licht umlenkt oder aus der er Licht empfangen soll.
Fig. 4 die Umlenkspiegelstruktur der Fig. 3 in der Sicht von oben und somit die Projektion aller Kanten auf eine Grundfläche. Die Spiegelflächen (1, 2, 3), die um das Tripelzentrum (4) angeordnet sind, bilden den Tripel der ersten Ausrichtung, Fig. 6 (9). Die Spiegelflächen (6, 7, 8), die um das Tripelzentrum (4) angeordnet sind, bilden den Tripel der gegenläufigen zweiten Ausrichtung, Fig. 6 (10).
Fig. 5 den Schnitt durch die Umlenkspiegelstruktur der Fig. 4. Der Schnitt durchläuft die gegenläufigen Tripelreihen.
Fig. 6 die Umlenkspiegelstruktur im Raum so gedreht, dass alle Spiegelflächen (3) der Tripel der ersten Ausrichtung (9) mit den Spiegelflächen (8) der Tripel der zweiten Ausrichtung (10) eine geschlossen wirkende Fläche zeigen. Hier wird deutlich, dass die Umlenkspiegelstruktur sich aus den Tripeln der Fig. 1 nahtlos zusammenfügen läßt.
Fig. 7 die Umlenkspiegelstruktur nach Anspruch 2, die aus Tripeln der Fig. 2 zusammengefügt ist. Durch die perspektivische Ansicht ist jeweils eine Spiegelfläche (12) der Fig. 8 nicht sichtbar.
Fig. 8 die selbe Umlenkspiegelstruktur der Fig. 7 in der Sicht von oben und somit die Projektion aller Kanten auf eine Grundfläche. Alle Spiegelflächen der Tripel sind Rechtecke.
Die Spiegelflächen (11, 12, 13) sind um das Tripelzentrum (14) angeordnet. Alle Tripel sind gleichmäßig ausgerichtet und lenken deshalb das Licht überwiegend nur in eine Raumrichtung um.
Fig. 9 den Schnitt durch die Umlenkspiegelstruktur der Fig. 8. Der Schnitt durchläuft die alle in gleicher Ausrichtung angeordneten Tripel.
Fig. 10 die Umlenkspiegelstruktur der Fig. 7 im Raum so gedreht, dass alle Spiegelflächen (13) der Tripel gleicher Ausrichtung (15) eine geschlossen wirkende Fläche zeigen.
Fig. 11 erläutert das Funktionsprinzip der Umlenkspiegelstruktur und zeigt den Vergleich zu einem Retroflexionstripel. Der Tripel ist vereinfacht als zweidimensionaler optischer Glaskörper dargestellt mit deutlich übertriebenen Winkeln, um die Funktionsweise sichtbar zu machen. Denn hingegen in der Praxis sind bereits geringe Winkelveränderungen von großer Wirkung, jedoch zeichnerisch nicht deutlich sichtbar.
Der optische Glaskörper besitzt die optische Achse (27), die hier in diesem Beispiel zugleich das Lot, gefällt auf die Lichteintrittseite (16), ist. Natürlich kann die optische Achse auch abweichend vom Lot (27) liegen, wenn der Tripel entsprechend in seiner Lage zur Lichteintrittseite (16) verändert wird.
Die Linie (17) repräsentiert in diesem Beispiel die in Fig. 1 als (1) und (3) bezeichneten Spiegelflächen und in Fig. 2 als (1) und (5) bezeichneten Spiegelflächen, welche zueinander im Rechten Winkel stehen. Die gestrichelte Linie (18) markiert die Lage einer gedachten dritten Spiegelfläche, welche zu den beiden anderen Spiegelflächen im Rechten Winkel steht. Diese Bauweise würde einem Retroflexionsspiegel entsprechen, in dem alle drei Spiegelflächen des Tripels im Rechten Winkel zueinander stehen. Das von einem Lichtsender ausgesandte Lichtbündel (20) tritt in die Lichteintrittseite des Glaskörpers ein, wird über die Spiegelflächen des Retroflexionstripels umgelenkt und tritt als Lichtbündel (23) wieder aus, um in die Raumrichtung des Lichtsenders zurückzukehren. Zwischen dem Strahlengang des eintretenden Lichtbündels (20) und dem austretenden Lichtbündel (23) tritt ein Strahlversatz auf, der durch die Größe des Retroflexionstripels bestimmt ist.
Jetzt wird in diesem Beispiel der Fig. 11 die Spiegelfläche (18) ersetzt durch die Spiegelfläche (19), welche in Fig. 1 als Spiegelfläche (2) und in Fig. 2 auch als Spiegelfläche (2) bezeichnet ist. Das heißt, die Spiegelfläche (18) wird um die Achse gedreht, wobei die Drehachse durch die gemeinsame Kante der Spiegelflächen (1) und (2) der Fig. 1 und Fig. 2 gegeben ist, und zugleich wird das Rechteck der Spiegelfläche (2) gestreckt, so dass der Winkel zwischen der Spiegelfläche (1) und (2) größer 90° wird.
Die Spiegelfläche (2) steht in Fig. 1 im Rechten Winkel zur Spiegelfläche (3), jedoch in einem Winkel größer 90° zur Spiegelfläche (1).
Die Spiegelfläche (2) steht in Fig. 2 im Rechten Winkel zur Spiegelfläche (5), jedoch in einem Winkel größer 90° zur Spiegelfläche (1).
Die Spiegelfläche (2) aus den Fig. 1 und 2 wird hier als (19) gekennzeichnet. Das von einem Lichtsender ausgesandte Lichtbündel (20) tritt in die Tripeloberfläche ein, die Lichtein­ trittseite des Tripels, und wird zunächst als Strahlenbündel (21) reflektiert und dann über die Spiegelseite (19) abgelenkt in die Raumrichtung (22). Das Strahlenbündel kehrt also jetzt nicht zum Lichtsender zurück, sondern wird umgelenkt.
Fig. 12 den gleichen Tripel wie Fig. 11, allerdings ist die Laufrichtung des Strahlenganges des Lichtbündels jetzt umgekehrt. Vom Lichtsender wird das Strahlenbündel (24) ausgesandt, welches abweichend vom Lot (27) schräg in die Lichteintrittseite (16) eintritt, dann über die Spiegelfläche (19) umgelenkt wird zur Position (17), welche die Spielflächen (1) und (3) in Fig. 1 oder (1) und (5) in Fig. 2 repräsentiert, und verlässt den Tripel schließlich als Strahlenbündel (26).
Fig. 13 und folgende zeigen nun einige praktische Anwendungen der Umlenkspiegelstruktur. Als Beispiel wird die einseitig ausgerichtete Umlenkspiegelstruktur gewählt, die aus Tripeln der Fig. 2 zusammengefügt ist und deren Strahlenwege einfacher darstellbar sind.
Der Sender (28), der ein beliebiges Licht oder Laserlicht oder reflektierbare Elementarteilchen aussendet, sendet sein Strahlenbündel (31) auf die Umlenkspiegelstruktur (29). Diese ist in Richtung (30) ausgerichtet. Das Strahlenbündel (31) wird umgelenkt und auf den Empfänger (32) geworfen. Dieser Empfänger kann nun das Signal auswerten, zum Beispiel in der Funktion einer Lichtschranke.
Jedoch kann (32) auch ein Retroflektionselement sein, das das Lichbündel (31) auf dem gleichen Weg zurückwirft, so dass es beim Sender wieder zurückkehrt. Der Sender könnte dann zugleich auch Empfänger sein, wie es bei einer Reflexionslichtschranke beispielsweise der Fall ist.
Fig. 14 diesen Weg des Lichtbündels (31), wie es als Lichtbündel (35) zurückkehrt zum Sender/Empfänger. Das Lichtbündel wird über zwei gegenüberliegende Umlenkspiegelstrukturen (29) und (33) mehrfach umgelenkt. Dazu sind die Umlenkspiegelstrukturen in gegenläufigen Ausrichtungen (30) und (34) angeordnet. Im Zwischenraum zwischen (29) und (33) entsteht dadurch ein Lichtgitter. Dieses Lichtgitter kann zum Beispiel an einer Kunststoffspritzgußmaschine überwachen, ob ein Kunststoffteil hindurchfällt. Die erfindungsgemäße Umlenkspiegelstruktur ermöglicht also mit geringem elektronischem Aufwand ein Lichtgitter zur Sicherheitsüberwachung zu schaffen. Bisher konnte dies nur mit der Anordnung vieler Lichtschranken untereinander angeordnet aufwendig gelöst werden.
Fig. 15 nun eine besondere Überwachungsmöglichkeit für den Einsatz einer Lichtschranke oder eines anderen optischen Meßsystems. Oft ist an Maschinen kein Platz, um Lichtschranken zu montieren. In der Textilindustrie bereitet es Probleme, mit dem Lichtbündel hinter die Garnspulen zu blicken, um den Fadenbruch zu überwachen. Mit der erfindungsgemäßen Umlenkspiegel­ struktur ist das Problem zu lösen. Man kann mit ihrer Hilfe auch von außen, das Innere eines Rohres (36) überwachen. Der Sender/Empfänger sendet das Strahlenbündel (31) auf die Umlenkspiegelstruktur (29), von dort wird es auf den Retroflektor (32) geworfen und kehrt dann auf gleichem Weg zum Sender/Empfänger zurück, der außerhalb des beispielhaften Rohres angeordnet ist.
Sind die Elemente (29) und (32) aus Metall oder Borosilikatglas zum Beispiel gefertigt, kann so auch ein Bereich mit hohen Temperaturen von zum Beispiel 500°C von der Reflexions- Lichtschranke (28) aus sicherer Entfernung überwacht werden. Zugleich ist die Fig. 15 auch eine Anwendungsdemonstration für eine technisch besonders schwieriges Meßaufgabe. Soll zum Beispiel innerhalb eines Kugellagers die Drehung oder Verwindung überwacht werden, so kann die Meßelektronik außerhalb des Kugellagers positioniert werden, während innerhalb des Kugellagers (36) die Umlenkspiegelstruktur (29) angeordnet wird mit einer zweiten oder einem Retroflexionsspiegel (32) wie in dieser Fig. 15 dargestellt.
Fig. 16 soll verdeutlichen, dass die Umlenkspiegelstruktur (29) auch so beschaffen sein kann, dass der Winkel des einfallenden und des ausfallenden Lichtbündels anders bestimmt werden kann, als in den bisherigen Beispielen gezeigt. Dazu wird die Umlenkspiegelstruktur aus den erfindungsgemäßen Tripeln in der Weise zusammengefügt, dass die Achsen der Tripel in ihrer Lage verändert werden.
Fig. 17 eine Anwendung, die besonders für Rolltore geeignet ist, die von oben kommend schließen. Um mit einer einzigen Lichtschranke, die aus dem Sender (37) und dem Empfänger (38) besteht, den gesamten Bereich des Tores zu überwachen. Das Lichtschrankensystem ist am beweglichen Rolltor befestigt. Auf den Seiten des Toren befinden sich lange Bänder (39) und (40) aus der erfindungsgemäßen Umlenkspiegelstruktur in der Ausrichtung (34) angeordnet. Das Lichtbündel (31) wird über die Bänder (39) und (40) zum Empfänger umgelenkt. Dieses Lichtbündel verläuft also zwischen den beiden Bändern waagerecht und liegt unterhalb der Torkante (41) des Rolltores (42), das sich in Richtung (43) senkt. Damit läuft also das Lichtbündel immer vor der Torkante und kann über den gesamten Weg des Rolltores den Torbereich darauf hin überwachen, ob ein Gegenstand den Lichtweg stört und das Tor gegebenenfalls elektronisch zum Anhalten veranlassen. Diese elegante und preisgünstige Überwachungsmethode, die nicht Gegenstand dieser Erfindung ist, wird mit der erfindungsgemäßen Umlenkspiegelstruktur möglich.
Fig. 18 einen Sender (37) und einen Empfänger (38), die mit dem Lichtbündel (31) den Raum (44) als Rauchmelder überwachen sollen. Durch Anordnung verschiedener Umlenkspiegelstrukturen an den Raumwänden, wobei sich die Umlenkspiegelstrukturen in der Winkelstellung der Spiegelfläche (2) der Fig. 2 nur unterscheiden, kann das Lichtbündel einen gewünschten Weg durch den Raum nehmen.
Fig. 19 ein Beispiel aus dem Straßenverkehr. Markierungsknöpfe (45) auf den Straßen, die retroflektieren, müssen das Problem lösen, das Lichtbündel (31) der Kraftfahrzeugscheinwerfer für den bei Lastkraftwagen (46) viel höher sitzenden Fahrer über Retroflexion sichtbar zu machen. Retroflektoren senden aber das Licht direkt zur Lichtquelle zurück. Wenn diesen Retroflexionselementen, die meistens aus Tripelstrukturen bestehen, auch erfindungsgemäße Tripel der Fig. 2 hinzugefügt werden, so kann das Lichtbündel der Scheinwerfer auch zum Auge des Fahrers umgelenkt werden. Der Rückstrahlbereich des Markierungsknopfes (45) wird dadurch erweitert.
Fig. 20 die Funktion der Umlenkspiegelstruktur der Fig. 3, die aus erfindungsgemäßen Tripeln der Fig. 1 zusammengesetzt ist. Das Lichtbündel (47) wird auf die Umlenkspiegelstruktur (50) gesendet und dort in zwei Lichtbündel (48) und (49) aufgeteilt, die in gegenläufige Richtungen die Umlenkspiegelstruktur (50) verlassen. Diese Wirkung eines Strahlteilers in Kombination mit den bisher vorgestellten Elementen und Anordnungen ermöglicht noch komplexere Lichtgitter und Überwachungsaufgaben bei Lichtsensorsystemen. In der Umlenkung von Elementarteilchen kann diese Struktur, zum Beispiel aus Nickel oder Blei gefertigt, als Strahlteiler oder Prallwand verwendet werden, so dass die frontal auftreffenden Elementarteilchen zu den Seiten abgelenkt werden.
Fig. 21 die gleiche Umlenkspiegelstruktur wie Fig. 20, jedoch wird das Lichtbündel aus der Raumrichtung (51) schräg auf die Struktur gesendet und zu den Raumrichtungen (52) und (53) umgelenkt.
Hier arbeitet die Umlenkspiegelstruktur wie ein Strahlteiler, so dass die beiden abgehenden Strahlenbündel von zwei unterschiedlichen Meßsystemen empfangen und ausgewertet werden können.
Für beide Fig. 20 und Fig. 21 gibt es noch eine weitere Möglichkeit. Es kann an einer oder den beiden Raumrichtungen, der von der Umlenkspiegelstruktur abgehenden Lichtbündel jeweils ein Retroflektor angeordnet werden, so dass die Lichtbündel entsprechend zurückkehren zum Sender/Empfänger oder zu einer Richtung verstärkt werden.
Die erfindungsgemäße Umlenkspiegelstruktur kann auch zu großen Flächen auf Schildern oder zu Bändern oder Folien angeordnet werden. Sie können auch in einfacheren Aufgaben der Beleuchtungstechnik, zum Beispiel zur Hintergrundbeleuchtung von LCD-Displays verwendet werden oder zur besseren Lichtverteilung von Beleuchtungskörpern im Raum.
Mit einer ersten Experimentalstruktur, die der Fig. 2 entspricht wurden Versuche durchgeführt. Bereits mit einem einfachen optischen Sensor, der aus getrennten Sender- und Empfänger- Elementen bestand, konnten zwei Umlenkungen sehr einfach und winkeltolerant auf ca. 9 m Abstand durchgeführt werden, um zum Beispiel die Sensoranordnung für ein großes Rolltor wie in Fig. 17 zu simulieren. Durch die Verwendung von Mikrotripeln wurde eine perfekte Umlenkstabilität auch dann erreicht, wenn der Sendestrahl beim Eintreffen auf der Umlenkspiegelstruktur vibrierte. Es ist damit zu rechnen, dass die erfindungsgemäße Umlenkspiegelstruktur auch auf Distanzen bis 100 m für die Messtechnik einsetzbar ist.
Aber die Versuche haben noch eine andere hervorragende Eigenschaft der Umlenkspiegelstruktur gezeigt. Zwar ist sie tolerant gegenüber dem Winkel des einfallenden Lichtbündels ähnlich einem Fullcube-Reflektor, aber sie wirkt auf den ausgehenden Winkel des Lichtbündels erheblich ein, wenn sie durch Umweltfaktoren, wie Erwärmung verändert wird. Deshalb ist diese Umlenkspiegelstruktur ein hervorragendes sensorisches Element, um geringe Veränderungen, wie Wärme, Stoß, Stauchung, Verwindung und alle Arten geringster Verformung zu signalisieren. Auf schnelldrehenden Wellen zum Beispiel im Schiffbau aufgebracht, kann optisch jede Veränderung der Welle über die Veränderung der Umlenkeigenschaft der Umlenkspiegel­ struktur abgefragt werden. Das erklärt sich aus der Winkelsituation der verwendeten neuartigen Tripel. Bereits eine geringe Winkelveränderung der Spiegelseite (3) in Bezug zur Spiegelfläche (1) bewirkt eine vielfach höhere Umlenkung des erfindungsgemäßen Tripels. Läßt man über viele Umlenkspiegel­ strukturen das Lichtbündel laufen, so wird die Eigenschaft des Gesamtsystems als sensorisch wirkender Spiegel verstärkt.

Claims (4)

1. Umlenkspiegelstruktur, bestehend aus einer Vielzahl von Tripeln, dadurch gekennzeichnet, dass
die einzelnen Tripel (Fig. 1) jeweils aus drei Spiegelflächen (1, 2, 3) bestehen, von denen die beiden Spiegelflächen (1 und 3) sowie die beiden Spiegelflächen (2 und 3) zueinander im Rechten Winkel stehen, jedoch die beiden Spiegelflächen (1 und 2) in einem Winkel größer 90° zueinander angeordnet sind und dass
die auf eine Ebene projizierte Grundfläche der Tripel ein ungleichmäßiges Sechseck ist, und dass
die Tripel als Mikrotripel ausgebildet sind, deren kleinste Kantenlänge kleiner als 2,1 mm ist.
2. Umlenkspiegelstruktur, bestehend aus einer Vielzahl von Tripeln, dadurch gekennzeichnet, dass
die einzelnen Tripel (Fig. 2) jeweils aus drei Spiegelflächen (1, 2, 5) bestehen, von denen die beiden Spiegelflächen (1 und 5) sowie die beiden Spiegelflächen (2 und 5) zueinander im Rechten Winkel stehen, jedoch die beiden Spiegelflächen (1 und 2) in einem Winkel größer 90° zueinander angeordnet sind und dass
die auf eine Ebene projizierte Grundfläche der Tripel ein ungleichmäßiges Sechseck ist und dass
die Spiegelflächen (1, 2, 5) jeweils die Form eines Rechtecks haben und dass
die Tripel als Mikrotripel ausgebildet sind, deren kleinste Kantenlänge kleiner als 2,1 mm ist.
3. Umlenkspiegelstruktur nach den Ansprüchen 1 und 2, bestehend aus einer Vielzahl von Tripeln, dadurch gekennzeichnet, dass die Tripel als optischer Glaskörper ausgebildet sind, gefertigt aus Glas, zum Beispiel Flotglas, Borosilikatglas oder Quarzglas, oder aus lichtdurchlässigem Kunststoff, zum Beispiel Polymetylmethacrylat (PMMA), Polyvinylchlorid (PVC) oder Polycarbonat (PC).
4. Umlenkspiegelstruktur nach den Ansprüchen 1 und 2, bestehend aus einer Vielzahl von Tripeln, dadurch gekennzeichnet, dass die Tripel aus Metall ausgebildet sind, gefertigt aus einem licht- oder elementarteilchenreflektierendem Werkstoff, zum Beispiel Gold, Silber, Aluminium, Nickel, Messing, Kupfer, Bronze, Neusilber, Titan, Blei oder Stahl und/oder diese Metallfläche auf einem formgebenden Trägerkörper aus Kunststoff, Glas oder Metall nur oberflächlich aufgebracht ist, zum Beispiel durch Bedampfen oder Spattern.
DE10119671A 2001-04-20 2001-04-20 Umlenkspiegelstruktur, bestehend aus einer Vielzahl von Tripeln Withdrawn DE10119671A1 (de)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE10119671A DE10119671A1 (de) 2001-04-20 2001-04-20 Umlenkspiegelstruktur, bestehend aus einer Vielzahl von Tripeln
EP02008527A EP1251367B1 (de) 2001-04-20 2002-04-15 Umlenkspiegelstruktur, bestehend aus einer Vielzahl von Tripeln
AT02008527T ATE282215T1 (de) 2001-04-20 2002-04-15 Umlenkspiegelstruktur, bestehend aus einer vielzahl von tripeln
DE50201490T DE50201490D1 (de) 2001-04-20 2002-04-15 Umlenkspiegelstruktur, bestehend aus einer Vielzahl von Tripeln
US10/125,838 US20020154423A1 (en) 2001-04-20 2002-04-19 Reflective mirror structure comprised of a multiplicity of prisms

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE10119671A DE10119671A1 (de) 2001-04-20 2001-04-20 Umlenkspiegelstruktur, bestehend aus einer Vielzahl von Tripeln

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DE10119671A1 true DE10119671A1 (de) 2002-10-24

Family

ID=7682285

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE10119671A Withdrawn DE10119671A1 (de) 2001-04-20 2001-04-20 Umlenkspiegelstruktur, bestehend aus einer Vielzahl von Tripeln
DE50201490T Expired - Lifetime DE50201490D1 (de) 2001-04-20 2002-04-15 Umlenkspiegelstruktur, bestehend aus einer Vielzahl von Tripeln

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE50201490T Expired - Lifetime DE50201490D1 (de) 2001-04-20 2002-04-15 Umlenkspiegelstruktur, bestehend aus einer Vielzahl von Tripeln

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20020154423A1 (de)
EP (1) EP1251367B1 (de)
AT (1) ATE282215T1 (de)
DE (2) DE10119671A1 (de)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10216579A1 (de) * 2002-04-14 2003-10-23 Sen Hans-Erich Gubela Weitwinkelsensorsystem mit Tripelreflektor und Herstellung der Werkzeuge
DE102007006405A1 (de) 2007-02-05 2008-08-07 Imos Gubela Gmbh Reflektor mit einer Trapez-Reflexion und Verfahren für die Licht-Feinabtastung zur Erkennung eines Gegenstandes
US7717575B2 (en) 2005-06-23 2010-05-18 Imos Gubela Gmbh Light-reflecting triple, reflector, as well as method for recognizing an object
DE102012022418A1 (de) * 2012-11-16 2014-05-22 Hans-Erich Gubela sen. Tripelreflektor für nicht lotrecht einfallendes Licht
DE102018112043B4 (de) 2018-05-18 2022-01-13 Hans-Erich Gubela Anordnung eines Retroreflektors mit Optikelementen

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6540367B1 (en) * 1999-04-07 2003-04-01 3M Innovative Properties Company Structured surface articles containing geometric structures with compound faces and methods for making same
KR101285682B1 (ko) 2003-03-06 2013-07-12 쓰리엠 이노베이티브 프로퍼티즈 캄파니 큐브 코너 요소를 포함하는 라미나 및 재귀 반사 시트
US7156527B2 (en) * 2003-03-06 2007-01-02 3M Innovative Properties Company Lamina comprising cube corner elements and retroreflective sheeting
US7023619B2 (en) * 2004-06-17 2006-04-04 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Digital projection system optical reflector having facets
KR102255329B1 (ko) 2016-08-31 2021-05-26 비아비 솔루션즈 아이엔씨. 자성-배향 가능한 박편을 배향하는 방법
KR102242089B1 (ko) * 2016-08-31 2021-04-21 비아비 솔루션즈 아이엔씨. 각져 있는 반사성 세그먼트를 갖는 물품

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2682807A (en) * 1949-12-10 1954-07-06 Gen Motors Corp Signal reflector
DE2419629A1 (de) * 1973-05-22 1974-12-12 Amerace Corp Rueckweisender reflektor
US4189209A (en) * 1978-10-13 1980-02-19 Ferro Corporation Retroreflector of integrated light reflecting units of varying configurations
US4989948A (en) * 1989-05-08 1991-02-05 Minnesota Mining And Manufacturing Company Reflective sheeting material
DE29707066U1 (de) * 1997-04-21 1997-08-14 Imos Gubela Gmbh Mikroretroflektor
DE19727527A1 (de) * 1997-06-30 1999-02-04 Gubela Sen Hans Erich Lasersensorik mit Mikrotripelrückstrahler
US6120879A (en) * 1997-09-25 2000-09-19 3M Innovative Properties Company Dual use reflective article

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3926402A (en) * 1973-04-24 1975-12-16 Amerace Corp Pin having nonaligned cube axis and pin axis and bundle of such pins
FR2530830B1 (de) * 1982-07-22 1985-01-25 Onera (Off Nat Aerospatiale)
JPH0782122B2 (ja) * 1991-04-17 1995-09-06 国立環境研究所長 キューブコーナーリトロリフレクター
DE4240680C2 (de) * 1992-12-03 1996-12-19 Gubela Sen Hans Erich Aus einer Vielzahl von Mikrotripeln bestehende Rückstrahlerfläche
JPH06289207A (ja) * 1993-04-05 1994-10-18 Nippon Carbide Ind Co Inc 光反射体
DE69627895T2 (de) * 1995-07-28 2004-05-19 Nippon Carbide Kogyo K.K. Herstellungsverfahren von mikroprismenmatrixen

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2682807A (en) * 1949-12-10 1954-07-06 Gen Motors Corp Signal reflector
DE2419629A1 (de) * 1973-05-22 1974-12-12 Amerace Corp Rueckweisender reflektor
US4189209A (en) * 1978-10-13 1980-02-19 Ferro Corporation Retroreflector of integrated light reflecting units of varying configurations
US4989948A (en) * 1989-05-08 1991-02-05 Minnesota Mining And Manufacturing Company Reflective sheeting material
DE29707066U1 (de) * 1997-04-21 1997-08-14 Imos Gubela Gmbh Mikroretroflektor
DE19727527A1 (de) * 1997-06-30 1999-02-04 Gubela Sen Hans Erich Lasersensorik mit Mikrotripelrückstrahler
US6120879A (en) * 1997-09-25 2000-09-19 3M Innovative Properties Company Dual use reflective article

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10216579A1 (de) * 2002-04-14 2003-10-23 Sen Hans-Erich Gubela Weitwinkelsensorsystem mit Tripelreflektor und Herstellung der Werkzeuge
US7135671B2 (en) 2002-04-14 2006-11-14 Gubela Sr Hans-Erich Wide-angle sensor system with a cube corner reflector, and production of the molds
US7268340B2 (en) 2002-04-14 2007-09-11 Gubela Sr Hans-Erich Wide-angle sensor system with a cube corner reflector, and production of the molds
US7717575B2 (en) 2005-06-23 2010-05-18 Imos Gubela Gmbh Light-reflecting triple, reflector, as well as method for recognizing an object
DE102007006405A1 (de) 2007-02-05 2008-08-07 Imos Gubela Gmbh Reflektor mit einer Trapez-Reflexion und Verfahren für die Licht-Feinabtastung zur Erkennung eines Gegenstandes
DE102012022418A1 (de) * 2012-11-16 2014-05-22 Hans-Erich Gubela sen. Tripelreflektor für nicht lotrecht einfallendes Licht
DE102012022418B4 (de) * 2012-11-16 2019-08-22 Hans-Erich Gubela sen. Retroreflektor, optisches System, ortsfeste Anordnung eines Retroreflektors und Abformwerkzeug
DE102018112043B4 (de) 2018-05-18 2022-01-13 Hans-Erich Gubela Anordnung eines Retroreflektors mit Optikelementen

Also Published As

Publication number Publication date
EP1251367B1 (de) 2004-11-10
ATE282215T1 (de) 2004-11-15
DE50201490D1 (de) 2004-12-16
US20020154423A1 (en) 2002-10-24
EP1251367A1 (de) 2002-10-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1361460A2 (de) Tripelreflektor und diesen enthaltendes Weitwinkelsensorsystem
DE3624188C2 (de)
EP2120025B1 (de) Optische Sensorvorrichtung zur Detektion von Umgebungslicht
DE1920071C3 (de) Leuchte mit langgestreckten Lampen und einer transparenten Abdeckung
EP1251367B1 (de) Umlenkspiegelstruktur, bestehend aus einer Vielzahl von Tripeln
DE69932853T2 (de) Abbildende artikel und zweiachsige retroreflektierende elemente verwendende verfahren
EP1373966B1 (de) Strahlformungsvorrichtung, anordnung zur einkopplung eines lichtstrahls in eine lichtleitfaser sowie strahldreheinheit für eine derartige strahlformungsvorrichtung oder eine derartige anordnung
DE202008004711U1 (de) Lichtgitterkaskadierung
DE102012022418B4 (de) Retroreflektor, optisches System, ortsfeste Anordnung eines Retroreflektors und Abformwerkzeug
EP0807842B1 (de) Optische Anordnung mit diffraktivem optischen Element
EP1894043A2 (de) Licht reflektierendes tripel, reflektor sowie verfahren zur erkennung eines gegenstands
EP2463692B1 (de) Prisma
DE4240680A1 (de) Verfahren zur Herstellung von strukturierten Mikrotripel-Reflexflächen
EP1486598A2 (de) Metallgewebe und Verfahren zum Herstellen eines Metallgewebes
DE10335263A1 (de) Optischer Sensor
DE3344478A1 (de) Retroreflektor
DE3346699A1 (de) Bewegungsmelder
DE4002819C1 (en) Decorative glass body for object viewing - has object support base and inclined intermediate side face between base and viewing face
CH689336A5 (de) Lichtschranke.
DE102008056048B4 (de) Kraftfahrzeugrückstrahler
EP4166843B1 (de) Beleuchtungsvorrichtung für ein kraftfahrzeug
DE102016118656B4 (de) Fahrzeug mit einem Retroreflektor mit mehreren Retroreflektorelementen
EP0029611A2 (de) Retroreflektorplatte
DE202017104776U1 (de) Lichtleiter zur Verwendung in einer Licht abgebenden Vorrichtung eines Fahrzeugs, Licht abgebende Vorrichtung und Fahrzeug
DE112019004403T5 (de) Anzeigevorrichtung

Legal Events

Date Code Title Description
OM8 Search report available as to paragraph 43 lit. 1 sentence 1 patent law
8141 Disposal/no request for examination